[学习]分布式环境温湿度监测系统设计
分布式机房温湿度监控系统的设计
分布式机房温湿度监控系统的设计作者:杨维发许玮张冰松鲍淸来源:《中国科技纵横》2018年第05期摘要:随着全国气象信息化工作的推进,湖北省气象局机房的设备数量日益增长,特别是虚拟基础资源池的不断扩容,导致大功率、高密度的机柜散热问题变得日益突出,严重威胁着业务的稳定运行。
本文设计了一套基于ZigBee无线技术的分布式机房温湿度监控系统,介绍了系统的总体设计方案和硬件电路,同时对协调节点Z-Stack协议栈、DS18B20数据读取上位机显示进行了软件设计。
关键词:ZigBee技术;机房;分布式;温湿度监控中图分类号:TP277 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2018)05-0015-02大多数机房在建设过程中没有经过复杂的CFD分析,无法预测未来发展对功率密度的需求,在增加高功率设备的同时也增加了安全隐患。
传统的总线式机房温湿度检测系统布线复杂,在部署新增监测点位时会因走线设计不合理,产生新的高热密度区域,影响设备运行[1]。
无线传输则摆脱了线缆的束缚,有安装周期短,易于维护,扩容能力强等优点,并且组网灵活,无需为新添加设备铺设网络,增加设备即可实现远程监测。
基于此本设计了一套基于ZigBee无线技术的分布式机房温湿度监控系统。
系统采用的无线传感器网络(Wireless Sensor Network)是由大量低成本、能耗低的微小传感器节点(Sensor node)构成的无线网络测控系统。
系统可以根据机房设备分布情况,快速灵活地增加或改变监测点。
本系统还提供了语音和短信报警功能,减轻了岗位人员的工作负担,又降低了因停电或空调故障导致机房事故的概率。
1 方案设计1.1 ZigBee网络ZigBee是一组基于批准通过的无线标准研制开发的,有关组网、安全和应用软件方面的技术标准,是一种新兴的近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的无线网络技术,主要用于近距离无线连接。
在ZigBee网络中有三种网络节点,分别是协调器节点、路由器节点和终端节点。
温湿度测量系统设计(上位机软件设计)
温湿度测量系统设计(上位机软件设计)摘要本课题实现方法是上位机通过RS_485总线及规定的通信协议发出的命令发送给下位机,下位机再根据此命令解释成相应时序信号直接控制传感器。
下位机不时读取设备状态数据,转换成数字信号反馈给上位机。
上位机对接收到的数据经过处理,在上位机上显示和存储与数据库中等。
同时上位机对用户进行管理,方便用户对采集到的数据进行查看及对历史数据的查询等。
介绍了温湿度测量系统上位机的软件构成。
用Visual C++作为开发平台,采用MFC 类库,利用VC6.0基于对话框的模板,Microsoft Access作为后台开发数据库,并利用MSComm控件完成串口通信设计了一个实时监测上位机软件系统。
本文从上位机软件出发,利用面向对象、数据库、串口通信等技术完成系统信息和数据存储、数据和曲线实时显示、历时查询、等功能,实现了上位机系统的监测任务。
给出了软件的总体设计方案和各功能模块的设计,说明了该软件的主要功能,并给出了系统的运行界面和应用模式。
关键词:温湿度,数据采集,串口通信,MFC,上位机,MSCommTemperature and humidity measurement system design(PC software design)ABSTRACTApproach is PC through RS_485 bus and provisions of the communication protocol under orders to send out a machine, lower level computer according to this command to explain again into corresponding timing signal directly control sensor. From lower level computer equipment state data, converted into digital signal feedback to the PC. PC docking receive data processed, in upper machine display and storage and database medium. Meanwhile PC user management, the convenient user for the collected data in view of historical data and the query etc.Introduced the temperature and humidity measurement system of software constitutes upper machine. Use Visual C + + as a development platform, using MFC libraries, using VC6.0 dialog-based templates, Microsoft Access as a background, and by using the development of database MSComm control design for a complete serial communication real-time monitoring PC software system. This paper, starting from the PC software by using object-oriented, database, serial communication technology complete system information and data storage, data and curve real-time display, lasted inquiry, and other functions, realized the PC system monitoring task. Given the general design of the software solutions and the function module design, shows the software's main function is presented, and the operation of the system interface and application mode.KEY WORDS: Temperature and humidity,Serial communication,Data acquisition,MFC,PC,MSComm目录摘要 (I)ABSTRACT (II)1绪论 (1)1.1 课题意义及目的 (1)1.2 课题主要研究的内容 (1)2 面向过程与面向对象 (2)2.1 面向过程与面向对象技术 (2)2.2 面向对象的程序设计 (4)2.3本章小结 (5)3系统相关技术介绍 (6)3.1 Visual C++开发平台 (6)3.1.1 Windows编程模型 (6)3.1.2 VC++应用程序创建过程 (7)3.1.3 VC++集成开发环境介绍 (8)3.2数据库技术 (9)3.2.1 VC++6.0开发数据库技术的特点 (9)3.2.2 SQL语言概述 (10)3.2.3 ADO数据库访问技术 (12)3.3 单片机与PC串口通信技术 (17)3.3.1 数据通信的概念 (17)3.3.3 串行通信的通信方式 (18)3.3.4 串行通信的过程及通信协议 (19)3.4 实时数据显示技术 (20)3.5 VC++串口通信技术 (20)3.3.1 事件驱动方式 (21)3.3.2 查询方式 (21)3.6 MSComm控件串口编程基本流程 (23)3.6.1 在当前Project 中插入MSComm控件 (24)3.6.2 初始化并打开串口 (24)3.6.3 捕捉串口事项 (25)3.6.4 串口读写 (25)3.6.5 关闭串口 (26)3.7本章小结 (26)4系统总体设计 (27)4.1系统功能描述 (27)4.2系统总体设计 (27)4.3系统的通信协议 (28)4.3.1模块接口协议格式 (28)4.3.2上位机命令帧数据格式 (29)3.3.3下位机上传数据帧格式 (29)4.4本章小结 (30)5上位机软件设计与各模块的实现 (31)5.1 系统功能模块划分 (31)5.1.1 用户登录的设计 (31)5.1.2系统软件程序设计 (34)5.2 相关数据库的设计 (39)5.2.1 数据库配置 (39)5.2.2 使用访问数据库 (39)5.2.3 VC++到数据库的连接 (40)5.3 数据库中表的设计 (43)5.4 本章小结 (43)6 结束语 (44)致谢 (45)参考文献 (46)1绪论1.1 课题意义及目的在工农业生产、日常生活以及科学研究等诸多领域中,温度和湿度是两个很普遍而又非常重要的参数。
基于RFID和LABVIEW的分布式温湿度监控系统的设计
基于RFID和LABVIEW的分布式温湿度监控系统的设计彭安娜;袁愿;冯金垣【摘要】研究一种基于RFID和LABVIEW的分布式温湿度监控系统,采用单片机AT89C2051作为控制核心,用SHT10作为温湿度采集传感器,再通过无线芯片nRF24L01发送数据,同时单片机接收发送来的数据并进行处理,接收端接收数据并通过串口与计算机相连,在计算机上显示数据并进行处理分析。
实验结果表明,温度为26.76?C,与Lab-VIEW中显示的结果相一致,可以准确地显示环境温度,相对湿度为59.33%RH,与LabVIEW显示的湿度58.52%RH稍有偏差,在误差允许范围内,能满足对实时性的需求,实现监控温湿度变化的预期目标。
%The text researches one kind of distributed temperature and humidity monitoring system based on radio frequency technology and LABVIEW,which uses a single chip microcomputer AT89C2051 as the control core,a chip SHT10 as a sensor for collecting temperature and humidity, then, transmitting data over the wireless chip nRF24L01, at the same time, the SCM receives the data and processes, receiving end receives the data and connects to a computer through the serial port, displaying data on the computer and beginning analysis. Experimental results show that temperature is 26.76?C,consistented with the results shown in LabVIEW, which can accurately display the ambient temperature. The humidity is 59.33%RH, with the 58.52%RH shown in LabVIEW of slight deviation. In the range of allowable error , it can meet the needs of real-time, successfully achieve the desired objective of monitoring temperature and humidity.【期刊名称】《电子设计工程》【年(卷),期】2016(024)006【总页数】4页(P145-148)【关键词】RFID;LABVIEW;无线数据传输;温湿度监控【作者】彭安娜;袁愿;冯金垣【作者单位】华南理工大学广东广州 510641;华南理工大学广东广州 510641;华南理工大学广东广州 510641【正文语种】中文【中图分类】TN99随着科技的进步和现代工农业技术的发展,温度和湿度的测量和控制对人类生活、工业生产、气象预报、物资仓储等都将起着越来越重要的作用[1]。
分布式温湿度监测系统的设计
郑州航空工业管理学院毕业论文(设计)2008 届通信工程专业 0813071 班级题目分布式温度监测系统姓名学号指导教师楚随英职称高级实验师二О一二年 5 月16 日内容提要本系统采用单总线传感器网络的设计思想,包含了二个组成部分:数据采集,单片机控制,是基于DS18B20传感器和STC89C51单片机为核心的采用数字化单总线技术的智能检测系统,其中控制部分外接显示电路、报警电路、按键、以及基本的晶振复位电路。
本设计通过智能传感器DS18B20采集并存储测量数据,然后将数据传送给单片机并与设定的温度高、低界限相比较,若当前温度值超过高温界限,LED1灯会亮并启动报警器,三极管Q1导通,继电器U1的常开触点闭合;若当前温度值低于低温界限,LED2灯会亮并启动报警器,三极管Q2导通,继电器U2常开触点闭合。
通过LED显示器和LED灯来显示当前温度值并判断当前温度是否超过了所设定的最高和最低温度界限。
关键词单片机;温度;传感器;测量The design of distributed temperature monitoring 081307120 Ma Xiaolong The tutor Chu Suiying Senior ExperimentlistAbstractThis system uses an design idea based on one-wire sensor network, consisting the data acquisition, and MCU control. It is an intelligent detection system based on DS18B20 sensors and STC89C51 MCU as the core of digital one-wire technology.Control circuit consists of warning,serial communication, display and temperature acquisition.In this system, intelligent sensor DS18B20 collection and storage measurement datas.Then datas are sent to microcontroller and compared with the temperature boundries has been set.If current temperature is higher than upper bound,the LED1 will be bright and start clarm, the transisitor-Q1 will be conduct and the ralay will be contact closed at the same time.On the countrary,if it is lower than lower limit,the LED2 will be bright and start clarm, the transisitor-Q2 will be conduct and the ralay will be contact closed at the same time.Through the LED display and LED lights to display the current temperature and the temperature is more than the judge to set the highest and lowest temperature limits.KeywordsSingle chip microcomputer;Temperature;Sensor;Measurement目录一、绪论 (1)1.1选题意义 (1)1.2 温度检测与控制系统在国内外的发展概况 (1)二、总体系统的设计以及关键器件的选择 (2)2.1 总体系统的设计 (3)2.2.1 DS18B20简介 (3)2.2.2 DS18B20的工作原理 (8)2.2.3 DS18B20的控制方法 (10)2.2.4 DS18B20使用中的注意事项 (12)三、系统硬件电路设计 (13)3.1 原理图电路 (13)图3.1 原理图电路 (14)3.2 各部分电路 (14)3.2.1 显示电路 (15)3.2.2 单片机电路 (15)3.2.3 DS18B20传感器电路 (15)3.2.4 继电器电路 (16)3.2.5 晶振控制电路 (16)3.2.6 复位电路 (17)四、系统软件设计 (17)4.1 系统设计的整体思想 (17)4.2 系统总流程图 (18)4.3 系统各部分流程图 (19)4.3.1 写入子程序流程图 (19)4.3.2 读温度子程序流程图 (20)4.3.3 复位,应答子程序流程图 (22)4.4 系统程序设计 (23)致谢 (28)参考文献 (29)温度监测系统的设计081307120 马孝龙指导教师楚随英高级实验师一、绪论1.1选题意义随近年来,在我国以信息化带动的农业生成技术正在蓬勃发展.在农业生产中,对一些反季节种植作物大棚进行温湿度的检测和控制是非常必要的,直接关系到作物的生长状况,进而决定着菜农的收入状况,结果造成了不必要的损失.目前,我国很多地方的种植大棚温度检测和控制的方法还比较落后原始,还在采用温度计进行对温度的检测,这样不利于大规模的种植,限制了农业生产规模的扩大。
温湿度监测无线网络系统的设计
1 引言1.1 研究背景现代的工农业生产中应用到的温湿度监测系统很多,在大型的生产活动中,对生产环境的温湿度进行精确的监测是必要的。
传统的监测装备大多是有线的,线路多,布置起来比较复杂。
所以,此时利用无线通信系统来构建新型的监测系统显得的必要,无线通信监测系统特点是利用多节点来自动组网,布线简单,成本较低。
在电子信息领域中,单片机的利用率是很高的,其有较高的稳定性,应用也比较广泛,在生产生活中也比较常见。
单片机的特点是体积小,有较高的集成性,内部可以有多种连接组成方式,外部也可以有较大的扩展,组成用户需要的系统,并且具有较强的处理能力,所以在该无线网络监测系统中利用单片机可以处理传感器传输的温湿度数据。
对于温湿度,温度显而易见是指空气的温度,湿度的概念即为水蒸气在空气中的含量,通常用绝对湿度、相对湿度和露点表示。
绝对温度是指单位体积空气中实际所含水蒸气的重量,单位为g/m3;相对湿度为空气中的实际水汽压与同温度下的饱和水汽压的百分比,当相对湿度为100%时,空气是饱和的;当相对湿度为1%并且空气为饱和的时候,蒸发和沉积处于平衡状态,到达平衡说明的蒸发增加的数量作为水分沉淀物;在0°C以上,气压和水汽含量不变时,空气中水蒸气因降低温度,使空气达到水汽饱和,开始发生凝结时的温度,称为露点,也叫露点温度。
科学家们一般使用相对湿度来形容空气中水汽的多少,在我们的日常生活中提到的湿度也是指相对湿度,明显的,湿度高的空气中水蒸气含量就高。
1.2 温湿度的测量方法温湿度的测量一般都要结合物理和化学理论的支撑和分析,其在原理上划分有30种左右,这里就讨论一些比较常见的方法。
常见的测量方法分为动态和静态。
(1)双压、双温法:这种方法是根据热力学中P、V、T平衡的原理来测量的,由于有现代的先进测控手段,设备比较精密,测量精度高,但是成本太贵。
此方法属于动态法。
(2)饱和盐法:总体来说这种测量方法比较简单,但是对液体、气体的平衡要求很严,对环境温度的稳定性要求也高,要花费很长时间来等待这个平衡状态;此方法属于静态法的一种。
温湿度智能监控系统的设计毕业设计
毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。
对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。
作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
涉密论文按学校规定处理。
作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日注意事项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。
温湿度检测系统的设计与实现
论文题目:温湿度检测系统的设计与实现目录前言 (3)1 温湿度检测系统的简介 (4)1.1系统的概述 (4)1.2系统设计选题的背景 (4)1.3系统的分类 (5)1.4系统设计的内容与要求 (5)2 系统设计方案 (5)2.1温湿度检测系统方案制定 (5)2.2系统功能模块分析 (6)2.3仿真器件 (8)2.4本章小结 (9)3系统仿真调试 (9)3.1PROTEUS对系统仿真 (9)3.2误差分析 (11)3.2本章小结 (12)总结 (12)参考文献 (13)温湿度检测系统的设计与实现学生:徐祥(指导老师:王留留)(淮南师范学院电气信息工程学院)摘要:温湿度测量系统的测量的使用领域是宽广的,在仓库中、果园中、医院内都有着重要的作用。
这次的毕业设计是对温湿度测量系统的研究、仿真和实现,对它以后发展和推动起了重要作用。
这次的毕业设计,仔细的分析了国外与国内关于温湿度检测系统的发展情况与研究方向,阐述了当今现实生活中、工业中、农业中其存在的一些问题,在经过探讨这些问题并提出合理的解决方案的之后,系统的设计一类关于单片机的温湿度检测系统,能够比较稳定、长时间、准确的对那些有着特别要求的场所进行测量其温度与湿度。
硬件电路部分与软件电路部分是该次毕业设计的两大组成的部分,所设计的系统的基本原理如下:在某环境中,给予温湿度传感器模拟的温度与湿度,这些模拟信号会通过温湿度的检测系统所涉及的电路,利用传感器把这些处理的信号传输给核心部件单片机,然后单片机在处理这些信号,再传输到LCD显示出数字,从而实现对温湿度的测量。
关键词:温湿度;SHT10传感器;单片机前言当下的生活中,温度与湿度的技术着重的被利用于特定的环境、环境温度湿度要求比较高的区域,其使用的范围与频率还是比较多的。
在以前,各种仓库、蔬菜大棚、车间等相对环境空间内的温度和相对湿度的信号采集即温度和相对湿度的检测,是利用传统的具有指示温度和湿度的检测仪表。
温湿度监测系统课程设计
温湿度监测系统课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解温湿度监测系统的基本构成及其工作原理;2. 学生能掌握温度、湿度传感器的工作原理及其在监测系统中的应用;3. 学生能了解数据采集、处理和传输的基本方法。
技能目标:1. 学生能运用所学知识,设计简单的温湿度监测系统;2. 学生能通过编程实现对温湿度数据的采集、处理和显示;3. 学生能运用团队协作和沟通技巧,完成课程项目的实施。
情感态度价值观目标:1. 学生培养对物理与信息技术融合的兴趣,增强对科学研究的热情;2. 学生通过实践活动,培养动手能力、问题解决能力和创新意识;3. 学生在学习过程中,注重环保、节能理念,认识到温湿度监测系统在智能生活、环境保护等领域的重要性。
分析课程性质、学生特点和教学要求,本课程以实践性、综合性、创新性为特点,结合初中年级学生的认知水平和兴趣,注重引导学生动手实践、合作探究。
通过课程学习,使学生将理论知识与实际应用紧密结合,提高学生的科学素养和创新能力。
课程目标分解为具体学习成果,以便于后续教学设计和评估。
二、教学内容1. 温湿度监测系统的基本构成- 传感器原理与应用(教材第3章)- 数据采集、处理与传输(教材第4章)2. 温湿度监测系统的设计与实现- 系统设计原理(教材第5章)- 硬件连接与编程(教材第6章)- 数据显示与报警(教材第7章)3. 课程项目实施与评价- 团队协作与沟通技巧(教材第8章)- 项目实施流程(教材第9章)- 项目评价与反馈(教材第10章)教学内容安排与进度:第一周:学习传感器原理,了解温湿度监测系统的基本构成;第二周:学习数据采集、处理与传输方法,掌握编程技巧;第三周:设计并实现温湿度监测系统,进行硬件连接与编程;第四周:完善系统功能,实现数据显示与报警;第五周:团队协作完成项目实施,进行项目评价与反馈。
教学内容注重科学性和系统性,结合教材章节,引导学生从理论学习到实践应用,逐步掌握温湿度监测系统的设计与实现。
室内温湿度监测系统设计与实现
室内温湿度监测系统设计与实现引言:随着人们对生活质量要求的提高,室内环境的舒适度也成为人们关注的焦点之一。
室内温湿度是影响室内环境舒适度的两个重要因素。
为了实现室内温湿度的监测和控制,设计和实现一套室内温湿度监测系统成为了一项有意义且有挑战性的任务。
一、系统设计方案室内温湿度监测系统主要由传感器、数据处理器、数据存储器和显示器组成。
传感器负责采集室内温湿度数据,数据处理器进行数据分析,数据存储器存储监测数据,显示器用于展示温湿度信息。
1. 传感器选择合适的传感器是确保监测系统准确度和稳定性的重要保证。
常用的温湿度传感器有电容式传感器和电阻式传感器。
根据实际需求和预算,可以选择合适的传感器进行室内温湿度数据的采集。
2. 数据处理器数据处理器是核心组成部分,负责将传感器采集的数据进行处理和分析,得出温湿度的趋势和变化。
常用的数据处理器包括微处理器、单片机和计算机。
根据系统的规模和复杂度,可以选择适合的数据处理器进行温湿度数据的处理。
3. 数据存储器数据存储器用于将监测到的温湿度数据进行存储,以便进行历史数据查询和分析。
常见的数据存储器包括内存芯片、硬盘和云存储。
根据系统的容量和安全性要求,可以选择适合的数据存储器进行数据的存储。
4. 显示器显示器用于将监测到的温湿度数据进行展示,以便用户能够直观地了解室内环境的变化。
常用的显示器有液晶显示屏和LED显示屏。
根据实际需求和显示效果要求,可以选择合适的显示器进行温湿度数据的展示。
二、系统实现过程室内温湿度监测系统的实现过程可以分为硬件设计和软件编程两个主要步骤。
1. 硬件设计硬件设计部分主要包括传感器的连接与布局、数据处理器的选型和连接、数据存储器的选型和连接、显示器的选型和连接等。
根据实际情况和系统设计方案,合理布局和选型是保证系统功能和性能的重要环节。
2. 软件编程软件编程部分主要包括数据采集与处理的算法设计、数据存储与查询的代码编写、数据展示的界面设计等。
温湿度控制系统总体设计
温湿度控制系统总体设计1.系统组成(1)传感器:负责检测环境的温度和湿度值,并将数据传输给控制器。
(2)控制器:接收来自传感器的数据,并根据设定的目标值,通过控制执行器来调整环境温湿度。
(3)执行器:负责根据控制器的指令,调整环境中的温湿度。
常用的执行器包括加热器、制冷器、加湿器和除湿器等。
(4)人机界面(HMI):提供用户与系统进行交互的界面,用户可以通过HMI设定目标温湿度值、查看当前环境温湿度等信息。
2.总体设计原则在进行温湿度控制系统总体设计时,需要考虑以下几个原则:(1)准确性:系统应具备高精度的温湿度监测和控制能力,能够满足用户的要求。
(2)可靠性:系统应具备稳定的性能和较低的故障率,能够在长时间运行中保持良好的工作状态。
(3)灵活性:用户应能够根据实际需求设定不同的目标温湿度值,并能够实现自动调整。
(4)可扩展性:系统应具备良好的扩展性,能够方便地对系统进行升级和扩展。
3.系统工作原理(1)传感器不断监测环境的温湿度值,并将数据传输给控制器。
(2)控制器接收来自传感器的数据,并与用户设定的目标温湿度值进行比较。
(3)如果当前环境温湿度值与目标值相差过大,控制器将通过控制执行器来调整环境温湿度。
(4)执行器接收到控制器的指令后,根据指令进行相应的操作,如打开加热器、启动制冷器等。
(5)当环境温湿度值接近目标值时,控制器将停止对执行器的指令,直到下次调整需要。
4.功能设计(1)设定目标温度和湿度值:用户可通过HMI设定所需的目标温湿度值。
(2)温湿度实时监测:系统能够实时监测环境温湿度值,并将数据显示在HMI上。
(3)自动控制:系统能够根据目标值自动调整环境温湿度,保持在设定的范围内。
(4)报警功能:当环境温湿度超出设定的范围时,系统能够发出警报,提醒用户注意。
(5)数据记录和分析:系统能够记录环境温湿度的变化,并提供数据分析功能,帮助用户了解环境变化趋势。
5.硬件设计6.软件设计温湿度控制系统的软件设计主要包括控制算法的实现和人机交互界面设计。
基于以太网的分布式温湿度智能监控系统
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分布式温度监控系统设计
目录第1章引言11.1传感器的概述和应用前景11.2课题目的和意义21.3课题的主要观点、研究方法3第2章方案比较与论证32.1设计思路42.2方案设计比较42.3方案的确定7第3章整体电路设计73.1设计思路与方法83.2基本功能模块电路83.2.1温度采集模块93.2.2系统控制模块113.2.3数据存储模块123.2.4显示模块133.2.5串行通信模块143.2.6单片机引脚分配图16第4章人机交互界面设计164.1UI设计介绍174.1.1什么是UI (17)4.1.2界面设计174.1.3界面设计流程174.2使用V ISUAL B ASIC语言设计图形界面184.2.1VB图形界面开发特点184.2.2VB应用程序的基本设计步骤184.2.3MSm控件184.3界面设计194.3.1界面基本功能描述194.3.2界面式样19第5章系统程序设计215.1下位机程序设计215.1.1服务器程序设计流程图215.1.2模块程序简介215.2上位机程序设计245.2.1终端程序设计流程图245.2.2终端程序介绍25第6章设计演示结果276.1软件仿真演示效果276.2硬件演示效果29第7章结论与展望307.1结论307.2结束语30致谢31参考文献32附录一系统原理图32附录二程序清单33分布式温度监测系统设计在工业生产中,许多简单重复性操作或对人体有害的工作都由机器完成。
这就需要相关设备来监视机器工作情况,并对机器的工作进行相应的控制。
本文设计了一种PC-单片机分布式温度监测系统的实现方案,以及系统硬件设计和软件设计的方法。
本系统充分利用了单片机价格低、功能强、抗干扰性能好等优点。
针对分布式温度监测系统,提出了一种温度测量方案,并给出了具体的硬件设计电路和系统软件。
通过建立服务器和终端,服务器把采集到的数据实时传送给终端,并在终端显示。
服务器使用AT89S52单片机作为处理芯片,多路DS18B20数字温度传感器采集温度数据,使用8位LED显示温度数据;由于RS232串口通信存在通信距离上的限制,因此可以使用RS232转RS485的方式,实现远距离通信,服务器挂载在485总线上,通过MAX232和MAX485电平转换芯片和RS232串口将温度数据传送给终端;终端采用人机界面的方式在主机上显示温度,通过控制按钮能设置DS18B20的温度上下限,在动态X围内调节DS18B20的正常温度工作X围,上位机采用Visual Basisc语言来设计。